CN101561162A - 空调 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种空调。该空调包括:室外热交换器,其包括多个管道,每个管道在其内部设有多个制冷剂通路;以及底座,其支撑室外热交换器并设有用于存储冷凝水的冷凝水存储单元。多个管道包括:多个热交换管道,制冷剂沿着所述多个热交换管道流动;以及排出管道,热交换后的制冷剂在被排出室外热交换器之前最终流至所述排出管道。排出管道浸在存储于冷凝水存储单元中的冷凝水中。
Description
技术领域
本发明涉及一种空调。
背景技术
空调是利用由压缩机、冷凝器、膨胀单元和蒸发器形成的制冷循环来对室内空间进行加热及制冷的设备。
空调通常分为分体式和整体式。分体式空调具有彼此分离的室内单元和室外单元。整体式空调具有彼此整合为一体的室内单元和室外单元。
分体式空调根据其安装方法进一步分为壁挂式空调、落地式空调、顶棚安装式空调以及顶棚暗装式空调。
整体式空调包括由空气引导装置或挡板分开的室外单元和室内单元。用于驱动鼓风机的电机和用于将制冷剂压缩至高温/高压状态的压缩机位于室外单元中。
室内热交换器设置在室内单元中,而室外热交换器设置在室外单元中。当空气穿过室内热交换器时所产生的冷凝水引至室外单元并存储在支撑室外热交换器的底座中。
发明内容
实施方式提供一种空调,通过将接近室外单元出口的管道浸在存储于冷凝水存储单元中的冷凝水中来改善制冷性能。
在一个实施方式中,空调包括:室外热交换器,所述室外热交换器包括多个管道,每个管道在其内部设有多个制冷剂通路;以及底座,其支撑室外热交换器并设有用于存储冷凝水的冷凝水存储单元。多个管道包括:多个热交换管道,制冷剂沿着所述热交换管道流动;排出管道,热交换后的制冷剂在被排出室外热交换器之前最终流至所述排出管道。排出管道浸在存储于冷凝水存储单元中的冷凝水中。
在另一实施方式中,空调包括:底座,其设有用于存储冷凝水的冷凝水存储单元;以及室外热交换器,所述室外热交换器放置在冷凝水存储单元上并包括多个管道,每个管道在其内部设有多个制冷剂通路。在这一点上,冷凝水存储单元的高度大于从冷凝水存储单元的底部到多个管道中的排出管道的顶部的高度,在制冷剂排出室外热交换器之前制冷剂最终沿着所述排出管道流动。
在附图以及下面的描述中阐述了一个或多个实施方式的详细内容。从说明书和附图以及从权利要求中,其他的特征将会变得明显。
附图说明
图1是一个实施方式的分解立体图。
图2是图示出根据一个实施方式的室外热交换器安装在底座上的状态的视图。
图3是沿图2中线A-A′所取的截面图。
图4是根据另一实施方式的排出管道的截面图。
图5是图示出根据另一实施方式的室外热交换器安装在底座上的状态的视图。
图6是根据另一实施方式的室外热交换器的纵向截面图。
图7是根据另一实施方式的室外热交换器的纵向截面图。
具体实施方式
现在将具体地参照本发明的实施方式,其实施例在附图中图示出。
图1是根据一个实施方式的空调的分解立体图。
在图1中,以示例性的方式图示出整体式(壁挂式)空调。
参见图1,实施方式中的空调1包括:限定空调1的外观的外壳体50以及耦联到外壳体50下部的底座10。
空调1的内部部件安装在底座10上,而且前格栅11设置在底座10的前面。
前格栅11形成大致矩形形状用以限定空调1的前部外观。进气格栅12——通过其引入外部空气——设置在前格栅11的下部,而排气口13——通过其排出热交换后的空气——形成在进气格栅12的上方。
用于执行与室内空气热交换的室内热交换器20设置在前格栅11的后面。空气引导装置21设置在室内热交换器20的后面。空气引导装置21安装在底座10上,用以将空调1的内部空间分成室内侧空间和室外侧空间。因此,在室内侧空间和室外侧空间独立地产生气流。
用于将从室内引入的空气引导至空气引导装置21的孔板22设置在空气引导装置21的前面。用于与室内空气交换热量的室内热交换器20安装在孔板22的前部。
孔板22耦联至空气引导装置21,用来为引入的室内空气提供通路。排气引导装置23设置在空气引导装置21的上方。排气引导装置23将通过空气引导装置21向上引导的空气引导至出口13。
用于引入室内空气及在径向上排出室内空气的室内风扇30位于空气引导装置21中。室内风扇30由电机31驱动。电机31具有一对在相反方向上凸出的转轴。室内风扇30和室外风扇32分别与转轴相连。
护罩33设置在空气引导装置21的后面,用以引导从外侧引入的空气的流动。室外热交换器100与室外空气交换热量。
同时,用于将制冷剂压缩至高温/高压的压缩机40设置在空气引导装置21的侧面。压缩机40安装在底座10的右侧。室外制冷剂管道41连接到压缩机40。由压缩机压缩的制冷剂沿着室外制冷剂管道41流向室外热交换器100。
连接管道42连接到作为冷凝器的室外热交换器100,制冷剂沿着所述连接管道42从室外热交换器100排出。连接管道42具有连接到室外热交换器的第一端部以及连接到毛细管43的第二端部。
室外热交换器100放置在形成于底座10上的冷凝水存储单元上。因此,室外热交换器100下部的一部分浸在存储于冷凝水存储单元10a中的冷凝水中。
空气引导装置21设有排水孔21b,通过该排水孔21b排出从室内热交换器落下并收集在冷凝水盘21a中的冷凝水。通过排水孔21b排出的冷凝水收集在冷凝水存储单元10a中。在这一点上,底座10在其从排水孔21b延伸至冷凝水存储单元10a时逐级向下,从而能够容易地将冷凝水引至冷凝水存储单元10a。
图2是图示出根据一个实施方式的室外热交换器安装在底座上的状态的视图,以及图3是沿图2中线A-A′所取的截面图。
参见图2和3,室外热交换器100放置在如上所述的冷凝水存储单元10a上。
室外热交换器100包括:多个扁平微型通道管(在下文,称为″管道″)110;第一集管120,管道110的第一侧连接到第一集管120;以及第二集管130,管道110的第二侧连接到第二集管130。
在垂直方向上,管道110彼此间以预定距离隔开。弯折多次的鳍片140设置在管道110之间。
更具体地,每个管道110设有多个制冷剂通路。即,在每个管道110中形成有多个制冷剂通路,从而致冷器能够沿着不同的通路流动。
第一集管120在其上部设有制冷剂入口121。第一集管120在其下部还设有制冷剂出口122,热交换后的制冷剂通过制冷剂出口122从室外热交换器排出。
集管120和130设有将集管120和130的内部空间分成多段的隔板。
管道110可分为:多个热交换管道111,其与空气进行热交换;以及排出管道112,热交换后的制冷剂在被排出室外热交换器之前最终流至所述排出管道112。即,排出管道112位于室外热交换器中的制冷剂的最下游侧。能够清楚地理解,排出管道112就是浸在存储于图2中冷凝水存储单元10a中的冷凝水中的管道。
排出管道112位于室外热交换器100的最低一阶。热交换管道111位于排出管道112的上方。
即,引入第一集管120中的制冷剂沿着多个热交换管道111流动,之后,制冷剂收集在排出管道112中。排出管道112中的制冷剂被引至第一集管120的排出室G。
每个热交换管道111和排出管道112具有大致矩形的截面。
为了使制冷剂沿着排出管道112有效地流动,排出管道112的总厚度T2,即排出管道112的垂直宽度,大于热交换管道111的厚度T1,即热交换管道111的垂直宽度。排出管道112中的每个制冷剂通路P2的截面面积大于热交换管道111中的每个制冷剂通路P1的截面面积。
在这一点上,排出管道112的制冷剂通路P2的数目可以等于或小于热交换管道111的制冷剂通路P1的数目。
排出管道112完全地浸在存储于冷凝水存储单元10a中的冷凝水w中。即,冷凝水存储单元10a的高度大于从冷凝水存储单元10a的底部到排出管道112顶部的距离。
如上所述,由于排出管道112浸在冷凝水w中,排出管道112与存储于冷凝水存储单元10a中的冷凝水w进行热交换,因此改善了制冷性能。
即,降低了排出制冷剂的温度,并因此降低了引入室内热交换器20的温度。因此,能够改善制冷性能。
此外,由于仅形成排出管道112并且排出管道112完全地浸在冷凝水w中,所以使沿着排出管道112流动的制冷剂均匀一致。
即,能够防止当制冷剂的一部分与冷凝水进行热交换而制冷剂的余下部分不与冷凝水进行热交换时所导致的制冷剂的不均匀。
下面将描述室外热交换器100的操作。
从压缩机40排出的制冷剂通过制冷剂入口121被引至第一集管120的第一室A中。引至第一室A中的制冷剂分配至多个热交换管道111(在本实施方式中为三个热交换管道111)。分配至热交换管道111的制冷剂被引入第二集管130的第二室B中。
引入第二室B中的制冷剂从第二室B向下流动,并通过两个热交换管道111被引入第一集管120的第三室C中。引入第三室C中的制冷剂向下流动,并通过两个热交换管道111被引入第二集管130的第四室D中。引入第四室D的制冷剂被连续地引至第一集管120的第五室E和第二集管130的第六室F。引至第六室F的制冷剂通过一个排出管道112最终被引至排出室G。引至排出室G的制冷剂通过制冷剂排出单元122排出室外热交换器100。
图4是根据另一实施方式的排出管道的截面图。
除了排出管道的形状之外,本实施方式与上述实施方式相同。因此,下文将仅描述本实施方式的特征。
参见图4,本实施方式的排出管道113具有形成为椭圆形状的垂直截面。多个制冷剂通道形成在排出管道113中。
然而,本发明并不限于排出管道113的该结构。即,排出管道113可以形成多种形状。
例如,排出管道113可具有如下截面,即其具有直的且彼此平行的顶部和底部以及形成为半圆形或圆拱形的两侧。然而,排出管道113的每个制冷剂通路的截面面积大于热交换管道111的每个制冷剂通路的截面面积。
图5是图示出根据另一实施方式的室外热交换器安装在底座上的状态的视图,以及图6是根据另一实施方式的室外热交换器的纵向截面图。
参见图5和6,根据本实施方式的热交换器包括:多个扁平微型通道管(在下文称为″管道″)210;多个鳍片220,管道210穿过鳍片220;第一集管230,管道210的第一侧连接到第一集管230;以及第二集管240,管道210的第二侧连接到第二集管240。
更具体地,如上述实施方式,多个管道210可分为排出管道212以及多个热交换管道211。排出管道212浸在存储于冷凝水存储单元10a中的冷凝水中。
由于管道中的制冷剂的流动与上述实施方式相同,所以此处将省略其具体描述。
管道210和鳍片220可由例如铝形成。
铜焊材料层250形成在管道211和212与鳍片220之间的每个接触表面上。铜焊材料层250通过加热耦联或附连到管道211和212的铅片而形成(这称作铜焊法)。铜焊材料层250将管道211和212牢固地固定至鳍片220。
金属包层可作为铜焊材料。在这一点上,铜焊材料的熔点低于管道211和212以及鳍片220的熔点。
根据本实施方式,除上述实施方式的效果之外,由于每个设有多个通路的管道固定地穿过鳍片,所以进一步改善了热交换效率。
由于多个管道通过铜焊法同时耦联至多个鳍片,所以能够通过简单的方法来制造热交换器。
图7是根据另一实施方式的室外热交换器的纵向截面图。
除了排出管道的数目之外,本实施方式基本上与图6中的实施方式相同。因此,下文将仅描述本实施方式的特征。
参见图7,设置多个排出管道214和215。为了将多个排出管道214和215同时浸在存储于冷凝水存储单元中的冷凝水中,可在水平方向上布置多个排出管道214和215。在这一点上,排出管道214和215的每个制冷剂通路的截面面积大于热交换管道211的每个制冷剂通路的截面面积。
虽然在本实施方式中多个排出管道穿过鳍片,如图2中的实施方式所示,但是可在排出管道和热交换管道之间布置弯折多次的鳍片。
根据本实施方式,由于室外热交换器的排出管道——热交换后的制冷剂最终沿其流动——浸在存储于冷凝水存储单元中的冷凝水中,所以排出管道的制冷剂与冷凝水进行热交换,并因此能够改善制冷性能。
此外,由于排出管道完全地浸入冷凝水中,所以使沿着排出管道流动的制冷剂均匀一致。即,能够防止当制冷剂的一部分与冷凝水进行热交换而制冷剂的余下部分不与冷凝水进行热交换时所导致的制冷剂的不均匀。
另外,由于多个管道通过铜焊法同时耦联至多个鳍片,所以能够通过简单的方法来制造热交换器。
虽然已经参照多若干说明性实施方式对实施方式进行了描述,但是应当理解,本领域的技术人员能够作出落入本发明原理的精神和范围内的多种其它改型和实施方式。更具体地,在说明书、附图及所附权利要求的范围内,对构成部件和/或主体结合布置中的布置所进行的各种变化和改型都是可能的。除对构成部件和/或布置进行变化和改型之外,替代使用对于本领域的技术人员也是显而易见的。
Claims (17)
1.一种空调,包括:
室外热交换器,其包括多个管道,每个所述管道在其内部设有多个制冷剂通路;和
底座,其支撑所述室外热交换器并设有用于存储冷凝水的冷凝水存储单元,
其中所述多个管道包括制冷剂沿其流动的多个热交换管道以及热交换后的制冷剂在被排出所述室外热交换器之前最终流至的排出管道;并且
所述排出管道浸在存储于所述冷凝水存储单元中的冷凝水中。
2.根据权利要求1所述的空调,其中所述排出管道设置在所述室外热交换器的最底侧。
3.根据权利要求1所述的空调,其中所述排出管道的垂直厚度大于每个所述热交换管道的垂直厚度。
4.根据权利要求1所述的空调,其中所述排出管道的每个制冷剂通路的截面面积大于每个所述热交换管道的每个制冷剂通路的截面面积。
5.根据权利要求1所述的空调,其中所述热交换管道的垂直截面具有与所述排出管道的垂直截面不同的形状。
6.根据权利要求1所述的空调,其中所述排出管道的制冷剂通路的数目小于所述热交换管道的制冷剂通路的数目。
7.根据权利要求1所述的空调,还包括多个鳍片,所述多个管道穿过所述鳍片。
8.根据权利要求7所述的空调,还包括铜焊层,所述铜焊层设置在所述管道和所述鳍片的接触表面上用以固定所述管道和所述鳍片。
9.根据权利要求1所述的空调,其中所述室外热交换器包括:第一集管,所述热交换管道和所述排出管道的第一侧耦联至所述第一集管;以及第二集管,所述热交换管道和所述排出管道的第二侧耦联至所述第二集管。
10.根据权利要求1所述的空调,还包括室内热交换器和空气引导装置,所述空气引导装置用于将与所述室内热交换器交换热量的空气以及与所述室外热交换器交换热量的空气分开。
11.一种空调,包括:
底座,其设有用于存储冷凝水的冷凝水存储单元;和
室外热交换器,所述室外热交换器放置在所述冷凝水存储单元上并包括多个管道,每个所述管道在其内部设有多个制冷剂通路,
其中所述冷凝水存储单元的高度大于从所述冷凝水存储单元的底部到所述多个管道中的排出管道的顶部的高度,在制冷剂被排出所述室外热交换器之前制冷剂最终沿着所述排出管道流动。
12.根据权利要求11所述的空调,其中所述排出管道是单个单元。
13.根据权利要求11所述的空调,其中设置有多个所述排出管道,并且所述排出管道在水平方向上布置。
14.根据权利要求11所述的空调,其中所述排出管道的厚度大于其它管道的厚度。
15.根据权利要求11所述的空调,其中所述排出管道的每个制冷剂通路的截面面积大于每个其它管道的每个制冷剂通路的截面面积。
16.根据权利要求11所述的空调,还包括鳍片,所述鳍片被弯折多次并设置在所述管道之间。
17.根据权利要求11所述的空调,还包括多个鳍片,所述管道穿过所述鳍片。
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